2019-2020年高考數(shù)學第二輪復習 導數(shù)教學案.doc
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2019-2020年高考數(shù)學第二輪復習 導數(shù)教學案 考綱指要: 導數(shù)是高中數(shù)學中重要的內(nèi)容,是解決實際問題的強有力的數(shù)學工具,運用導數(shù)的有關知識,研究函數(shù)的性質(zhì):單調(diào)性、極值和最值是高考的熱點問題。 考點掃描: 導數(shù)在研究函數(shù)中的應用 ① 結合實例,借助幾何直觀探索并了解函數(shù)的單調(diào)性與導數(shù)的關系;能利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,會求不超過三次的多項式函數(shù)的單調(diào)區(qū)間; ② 結合函數(shù)的圖像,了解函數(shù)在某點取得極值的必要條件和充分條件;會用導數(shù)求不超過三次的多項式函數(shù)的極大值、極小值,以及閉區(qū)間上不超過三次的多項式函數(shù)最大值、最小值;體會導數(shù)方法在研究函數(shù)性質(zhì)中的一般性和有效性。 考題先知: 例1.設函數(shù),其中實數(shù)A、B、C滿足: ①; ②。 (1)求證:; (2)設,求證:。 證明:(1)由得:, 又,所以, (2)當時,等價于當時,,所以只須證明當時,,由②知:且,所以為開口向上的拋物線,其對稱軸方程,又由得: ,即,所以,當時,有 = =,所以為[0,2]上的增函數(shù)。因此,當時,有,即當時,。 評注:本題以一元三次函數(shù)為載體,以導數(shù)作為工具,進一步研究函數(shù)性質(zhì)、代數(shù)式變形、解析幾何和不等式證明等數(shù)學問題,對于這些題目,導數(shù)僅僅是背景,核心還是初等數(shù)學的變化技巧。 例2 已知函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間 上單調(diào)遞減,且。 (Ⅰ) 求的表達式; (Ⅱ)設,若對任意的, 不等式恒成立,求實數(shù)的最小值。 解析:(Ⅰ) 因為在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間單調(diào)遞減,所以方程的兩根滿足。由,得,所以,而,故,則,從而。故 (Ⅱ)對任意的,不等式恒成立,等價于在區(qū)間上,。當時,,所以在區(qū)間上單調(diào)遞減,從而在區(qū)間上,,則由,解得或,結合,可得實數(shù)的最小值為。 復習智略: 例3.(1)已知,試求函數(shù)的最小值; (2)若,求證:。 分析:求函數(shù)最值的常見方法是通過求導,確定函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出其最值。 解:(1)對于函數(shù),求導得 ,由得,當時,,函數(shù)是遞減函數(shù);當時,,函數(shù)是遞增函數(shù);所以當時,函數(shù)。 (2)由第(1)題得: 從而,,, 三式相加得: 變化:由(1)知:,從而,, ,三式相加,結合得: 。 聯(lián)想:在三角函數(shù)中,有公式,因此,若,且,則。 類比:若,則 檢測評估: 1.如果f (x)是二次函數(shù), 且 f (x)的圖象開口向上,頂點坐標為(1,-), 那么曲線y=f(x)上任一點的切線的傾斜角α的取值范圍是( ) A. (0, ) B. [0, ]∪[, π] C. [0, ]∪[, π] D. [,] 2.已知函數(shù)在R上可導,且,則與的大小關系是 A.= B.< C.> D.不能確定 ( ) 3.已知函數(shù)在R上可導,當時,,且當,時有,若,則不等式解集為 ( ) A. B. C. D. 4.若函數(shù)是導函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間是 ( ) A.[-1,0] B. C.[1,] D. 5 設函數(shù)fn(x)=n2x2(1-x)n(n為正整數(shù)),則fn(x)在[0,1]上的最大值為 ( ) A 0 B 1 C D 6.已知,方程在區(qū)間內(nèi)根的個數(shù)是 . 7. 已知曲線在點處的切線與軸、直線所圍成的三角形的面積為,則 . 8.已知函數(shù)是R上的奇函數(shù),當時取得極值, 則的單調(diào)區(qū)間是 ; 9.若方程在上有解,則實數(shù)的取值范圍是 。 10.已知函數(shù)在R上為減函數(shù),則的取值范圍是 11.已知,點A(s,f(s)), B(t,f(t)) (I) 若,求函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間; (II)若函數(shù)的導函數(shù)滿足:當|x|≤1時,有||≤恒成立,求函數(shù)的解析表達式; (III)若0,故選C。 3.解:因當時,,所以在上單調(diào)遞增;因當,時有,所以為偶函數(shù),原不等式可化為,即 ,得,故選C。 4.解:由得,即當時,函數(shù)單調(diào)遞增,又 是單調(diào)遞減的,所以當,即[1,]時單調(diào)遞減,故選C。 5.解?!遞′n(x)=2xn2(1-x)n-n3x2(1-x)n-1=n2x(1-x)n-1[2(1-x)-nx], 令f′n(x)=0,得x1=0,x2=1,x3=,易知fn(x)在x=時取得最大值, 最大值fn()=n2()2(1-)n=4()n+1故選D。 6.解:記,由得,所以當時,在區(qū)間上單調(diào)遞減,又,故原方程在區(qū)間內(nèi)有且只有一根。 7.解:過點處的切線是,與軸交點為,與直線的交點為,所以圍成的三角形的面積=,得。 8.解:∵為R上的奇函數(shù),∴, 即,∴d=0.∴,. ∵當x=1時,取得極值.∴ ∴ 解得:. ∴,,令,則或,令,則.∴的單調(diào)遞增區(qū)間為和,單調(diào)遞減區(qū)間為. 9.解:記,因得,所以在上,當時,函數(shù)有極小值,且在[0,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增, 又,所以當,即當時,方程在[1,2]上有一解,當,即當[0,2]時,方程在[0,1]上有一解,綜上所述,當時,原方程在上有解。 10。解:由在R上恒成立得,從而。 11.解:(I) f (x)=x3-2x2+x, (x)=3x2-4x+1, 因為f(x)單調(diào)遞增,所以(x)≥0, 即 3x2-4x+1≥0,解得,x≥1, 或x≤,故f(x)的增區(qū)間是(-∞,)和[1,+ ∞]. (II) (x)=3x2-2(a+b)x+ab. 當x∈[-1,1]時,恒有|(x)|≤. 故有≤(1)≤, ≤(-1)≤, ≤(0)≤, 即 ①+②,得≤ab≤,又由③,得ab=, 將上式代回①和②,得 a+b=0,故f(x)=x3x. (III) 假設⊥, 即= = st+f(s)f(t)=0, (s-a)(s-b)(t-a)(t-b)=-1, [st-(s+t)a+a2][st-(s+t)b+b2]=-1, 由s,t為(x)=0的兩根可得, s+t=(a+b), st=, (0- 配套講稿:
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